京唐公司炼钢作业部铁水无氟脱硫攻关取得进展。经过持续攻关,1月份,脱硫作业区的4个KR脱硫站采用无氟脱硫剂替代原来的高氟脱硫剂,效果明显,不仅提高了铁水质量,降低了工序成本,还减少了环境污染。铁水脱硫成本比计划降低0.62元/吨,实现降成本增效益47.38万元。铁水脱硫是全三脱炼钢的首要工序,降低铁水含硫,控制后期回硫是该工序的关键指标。传统的脱硫工艺,主要是使用由石灰、萤石等配置的脱硫剂,来吸收铁水中的硫,达到减少铁水有害元素的目标。
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热轧精密钢管用连铸圆管坯板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机 控制轧制,终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、 宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即 成热轧酸洗板卷。(1)合理选材。对精密复杂模具应选择材质好的微变形模具钢(如空淬钢),对碳化物偏析严重的模具钢应进行合理锻造并进行调质热,对较大和无法锻造模具钢可进行固溶双细化热。
由于上述特点,使钢板成为国民经济各部门应用 广泛的钢材。钢板成张交货,钢带成卷交货。成张钢板的规格以厚度*宽度*长度的毫米数表示。钢带的规格以厚度*宽度*C(卷)的毫米数表示。厚度分 产品分类》的规定,厚度小于或等于3mm的钢板称为薄钢板(但按照我国传统的分法,一般是小于或等于4mm)。厚钢板:厚度大于3mm的钢板。在实际工作中,厚钢板又称中厚钢板,其划分是:中板:厚度3-2mm的钢板。厚板:厚度2-6mm的钢板。特厚板:厚度6-6mm的钢板(国外 厚达7mm)。生产(轧制)方法分1)热轧钢板:经加热(加热温度在再结晶温度以上,一般都超过临界点AC1以上)以后轧制的钢板。冷轧钢板:不经加热,在常温下(严格地讲是指在再结晶温度以下)轧制的钢板。剪边钢板:钢板 宽度经剪切决定,钢板边缘较整齐,质量好。齐边钢板:钢板纵边由带立辊的钢板轧机轧出,轧后不剪纵边,钢板边缘常有裂纹及其他缺陷。钢板表面情况分1)平(钢)板:表面平整的钢板,绝大多数钢板都是平板。花纹钢板:表面有菱形、扁豆形或圆豆形突棱的钢板。交货方式分1)平板:成张交货的钢板,由于经矫直机矫平,表面平整,故称,也就是通常意义上的钢板。卷板:成卷交货的钢板。在生产企业,多叫带钢;在流通环节,常称带钢。根据传统的叫法,还有一些细微的差别。卷板:一般限指宽度大于6mm的钢板,也称宽钢带。钢带:宽度小于6mm(一般不超过3mm)、成卷交货的钢板称为钢带,也称窄钢带。
1.低压流体输送用焊接方管(GB/T3092-1993)也称一般方管。俗称黑管。是用于输送水、 、空气、油和取暖蒸汽等一般较低压力流体和其他用途的焊接方管。方管接壁厚分为普通方管和加厚方管。接管端形式分为不带螺纹方管(光管)和带螺纹方管。方管的规格用公称口径(mm)表示。公称口径是内径的近似值。习惯上常用英寸表示。如11/2等。低压流体输送用焊接方管除直接用于输送流体外。还大量用作低压流体输送用镀锌焊接方管的原管。
(2)模具结构设计要合理,厚薄不要太悬殊,形状要对称,对于变形较大模具要掌握变形规律,预留余量,对于大型、精密复杂模具可采用组合结构。
(3)精密复杂模具要进行预先热,消除机械过程中产生的残余应力。
(4)合理选择加热温度,控制加热速度,对于精密复杂模具可采取缓慢加热、预热和其他均衡加热的方法来减少模具热变形。
(5)在保证模具硬度的前提下,尽量采用预冷、分级冷却淬火或温淬火工艺。
(6)对精密复杂模具,在条件许可的情况下,尽量采用真空加热淬火和淬火后的深冷。
(7)对一些精密复杂的模具可采用预先热、时效热、调质氮化热来控制模具的精度。
(8)在修补模具砂眼、气孔、磨损等缺陷时,选用冷焊机等热影响小的修复设备以避免修补过程中变形的产生。
另外,正确的热工艺操作(如堵孔、绑孔、机械固定、适宜的加热方法、正确选择模具的冷却方向和在冷却介质中的运动方向等)和合理的回火热工艺也是减少精密复杂模具变形的有效措施。
矿石性质及实验法原矿性质原矿中首要矿藏为黄铁矿,次为磁铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿、辉铜矿、褐铁矿、铜蓝、孔雀石等,含少数天然金、银。黄铁矿多呈半自形晶粒状集合体、块状,粒度为.2~5mm;黄铜矿呈他形粒状充填在黄铁矿或脉石中,粒度为.1~1.4mm;其它铜矿藏呈脉状充填告知,粒度为.3~.lmm。原矿多元素分析成果与铜、硫、铁物相分析成果。该矿中有用元素首要为硫、铜、铁和金银。
试验流程见图2,试验结果见表4。从表4可以看出:采用双层辊式磁选机进行弱磁选+强磁选抛尾,随着原矿给料粒度的减小,抛出尾矿的产率增加,抛出尾矿中铁、钛含量降低。当抛尾粒度小于1mm时,抛出的尾矿产率,铁、钛含量,FTiO2在抛出尾矿中的损失率,分别为3.76%和3.26%。与采用单一弱磁选抛尾工艺相比,铁、钛在抛出尾矿中的损失下降7.5个百分点左右。试验结果表明,采用-1mm粒度进行弱磁选+强磁选抛尾比较合适,能抛弃1%左右的合格尾矿,从而减少入磨物料量,降低生产成本。
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